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文檔簡介
1、課時作業(yè)67數(shù)學(xué)歸納法一、選擇題1用數(shù)學(xué)歸納法證明12(2n1)(n1)(2n1)時,在驗證n1成立時,左邊所得的代數(shù)式是()a1 b13c123 d12342用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式(n2,nn*)的過程中,由nk遞推到nk1時不等式左邊()a增加了一項b增加了兩項、c增加了和兩項但減少了一項d以上各種情況均不對3用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式1成立時,起始值n至少應(yīng)取為()a7 b8 c9 d104用數(shù)學(xué)歸納法證明:“(n1)(n2)(nn)2n13(2n1)”,從“k到k1”左端需增乘的代數(shù)式為()a2k1 b2(2k1) c d5在數(shù)列an中,a1,且snn(2n1)an,通過求a2,a3,a4
2、,猜想an的表達(dá)式為()a bc d6設(shè)函數(shù)f(n)(2n9)3n19,當(dāng)nn*時,f(n)能被m(mn*)整除,猜想m的最大值為()a9 b18 c27 d367對于不等式n1(nn*),某同學(xué)用數(shù)學(xué)歸納法的證明過程如下:(1)當(dāng)n1時,11,不等式成立(2)假設(shè)當(dāng)nk(kn*)時,不等式成立,即k1,則當(dāng)nk1時,(k1)1,當(dāng)nk1時,不等式成立,則上述證法()a過程全部正確bn1驗得不正確c歸納假設(shè)不正確d從nk到nk1的推理不正確二、填空題8用數(shù)學(xué)歸納法證明“1aa2an1(a1,且nn*)”,在驗證n1時,左邊計算所得的結(jié)果是_9在abc中,不等式成立;在四邊形abcd中,不等式成
3、立;在五邊形abcde中,不等式成立猜想在n邊形a1a2an中,有不等式_成立10用數(shù)學(xué)歸納法證明(k1),則當(dāng)nk1時,左端應(yīng)乘上_,這個乘上去的代數(shù)式共有因式的個數(shù)是_三、解答題11設(shè)數(shù)列an的前n項和為sn,且方程x2anxan0有一根為sn1,n1,2,3,.(1)求a1,a2;(2)猜想數(shù)列sn的通項公式,并給出嚴(yán)格的證明12(2012重慶高考)設(shè)數(shù)列an的前n項和sn滿足sn1a2sna1,其中a20,(1)求證:an是首項為1的等比數(shù)列;(2)若a21,求證:sn(a1an),并給出等號成立的充要條件參考答案一、選擇題1c解析:左邊表示從1開始,連續(xù)2n1個正整數(shù)的和,故n1時,
4、表示123的和2c解析:當(dāng)nk1時,不等式為,比當(dāng)nk時增加了,項但最左端少了一項3b解析:12,而1,故起始值n至少取84b解析:當(dāng)nk時,等式為(k1)(k2)(kk)2k13(2k1),當(dāng)nk1時,等式為(k2)(k3)(kk)(k1k)(k1k1)2k113(2k1),左端增乘2(2k1)5c解析:由a1,snn(2n1)an求得a2,a3,a4猜想an6d解析:f(n1)f(n)(2n11)3n2(2n9)3n14(n6)3n1,當(dāng)n1時,f(2)f(1)479為最小值,據(jù)此可猜想d正確7d解析:在nk1時,沒有應(yīng)用nk時的假設(shè),不是數(shù)學(xué)歸納法二、填空題81aa2解析:首先觀察等式兩
5、邊的構(gòu)成情況,它的左邊是按a的升冪順序排列的,共有n2項因此當(dāng)n1時,共有3項,應(yīng)該是1aa29102k1解析:當(dāng)nk時,當(dāng)nk1時,左邊應(yīng)乘上,設(shè)第一項a12k1,an2k11,d2,n2k1三、解答題11解:(1)當(dāng)n1時,x2a1xa10有一根為s11a11,于是(a11)2a1(a11)a10,解得a1當(dāng)n2時,x2a2xa20有一根為s21a2,于是2a2a20,解得a2(2)由題設(shè)知(sn1)2an(sn1)an0,即sn22sn1ansn0當(dāng)n2時,ansnsn1,代入上式得sn1sn2sn10(*)由(1)得s1a1,s2a1a2由(*)式可得s3由此猜想sn,n1,2,3,下
6、面用數(shù)學(xué)歸納法證明這個結(jié)論n1時已知結(jié)論成立假設(shè)nk(kn*)時結(jié)論成立,即sk,當(dāng)nk1時,由(*)得sk1,即sk1,故nk1時結(jié)論也成立綜上,由、可知sn對所有正整數(shù)n都成立12(1)證法一:由s2a2s1a1得a1a2a2a1a1,即a2a2a1,因a20,故a11,得a2,又由題設(shè)條件知sn2a2sn1a1,sn1a2sna1,兩式相減得sn2sn1a2(sn1sn),即an2a2an1,由a20,知an10,因此a2,綜上,a2對所有nn*成立從而an是首項為1,公比為a2的等比數(shù)列證法二:用數(shù)學(xué)歸納法證明ana2n1,nn*待添加的隱藏文字內(nèi)容2當(dāng)n1時,由s2a2s1a1,得a
7、1a2a2a1a1,即a2a2a1,再由a20,得a11,所以結(jié)論成立假設(shè)nk時,結(jié)論成立,即aka2k1,那么ak1sk1sk(a2ska1)(a2sk1a1)a2(sksk1)a2aka2k這就是說,當(dāng)nk1時,結(jié)論也成立綜上可得,對任意nn*,ana2n1因此an是首項為1,公比為a2的等比數(shù)列(2)證法一:當(dāng)n1或2時,顯然sn(a1an),等號成立設(shè)n3,a21且a20由(1)知a11,ana2n1,所以要證的不等式化為1a2a22a2n1(1a2n1)(n3),即證:1a2a22a2n(1a2n)(n2)當(dāng)a21時,上面不等式的等號成立當(dāng)1a21時,a2r1與a2nr1(r1,2,
8、n1)同為負(fù);當(dāng)a21時,a2r1與a2nr1(r1,2,n1)同為正因此當(dāng)a21且a21時,總有(a2r1)(a2nr1)0,即a2ra2nr1a2n(r1,2,n1)上面不等式對r從1到n1求和得2(a2a22a2n1)(n1)(1a2n),由此得1a2a22a2n(1a2n)綜上,當(dāng)a21且a20時,有sn(a1an),當(dāng)且僅當(dāng)n1,2或a21時等號成立證法二:當(dāng)n1或2時,顯然sn(a1an),等號成立當(dāng)a21時,snn(a1an),等號也成立當(dāng)a21時,由(1)知sn,ana2n1下證:(1a2n1)(n3,a21且a21)當(dāng)1a21時,上面不等式化為(n2)a2nna2na2n1n
9、2(n3)令f(a2)(n2)a2nna2na2n1當(dāng)1a20時,1a2n20,故f(a2)(n2)a2nna2(1a2n2)(n2)|a2|nn2,即所要證的不等式成立當(dāng)0a21時,對a2求導(dǎo)得f(a2)n(n2)a2n1(n1)a2n21ng(a2)其中g(shù)(a2)(n2)a2n1(n1)a2n21,則g(a2)(n2)(n1)(a21)a2n30,即g(a2)是(0,1)上的減函數(shù),故g(a2)g(1)0,從而f(a2)ng(a2)0,進(jìn)而f(a2)是(0,1)上的增函數(shù),因此f(a2)f(1)n2,所要證的不等式成立當(dāng)a21時,令b,則0b1,由已證的結(jié)論知,兩邊同乘以a2n1得所要證的
10、不等式綜上,當(dāng)a21且a20時,有sn(a1an),當(dāng)且僅當(dāng)n1,2或a21時等號成立高考資源網(wǎng)版權(quán)所有!投稿可聯(lián)系qq:108459180129c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af95ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9d1b6c879
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